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端口的聚合有两种方式,一种是手动的方式,一个是自动协商的方式。 (1)手动方式 这种方式很简单,设置端口成员链路两端的模式为“on”。命令格式为: channel-group <number组号> mode on (2)自动方式 自动方式有两种协议:PAgP(Port Aggregation Protocol)和LACP(Link aggregation Control Protocol)。 PA
原文地址: http://blog.csdn.net/csfreebird/article/details/1154730 COM聚合 聚合的概念 内部组件的实现 外部组件的实现 ATL7对内部组件的支持 分析: DECLARE_CLASSFACTORY()宏------------- DECLARE_AGGREGATABLE(T)宏--------------------- ATL7对外部组件的
                       所谓的新闻聚合就是搜集新闻信息吧,其中需要从nntplib模块来导入NNTP服务器,搜了几个免费NNTP服务器还是没效果,还需要urllib模块,我想之后的网络爬虫会用到这个来下载源代码资源,还需要re模块,里面的正则表达式真正的太有压力了。 正则得看看,先看code:   from nntplib import NNTP from time impo
   最近有个项目,需要很大的带宽,可是客户只能提供3条20MB的ADSL线路,这可怎么办呢,单条分开使用不合理,而且对于下面的机子互通会成为问题。想起了以前家里无线路由器双拨,然后就想有没有更好的办法呢,首先想到了软路由ROS,但是软件路由效果怎么样没有试过。恰好最近买了个H3C MSR 900系列无线路由器,看到有个功能,双WAN设置负载分担模式。    于是想,聪明的设备商们应该已经想到国内
设计模式原则—合成/聚合复用原则(四)   阅读目录   一:合成/聚合复用原则   二:什么是合成?   三:什么是聚合?   四:为什么尽量不要使用类继承而使用合成/聚合?   五:合成/聚合复用原则结构图   一:合成/聚合复用原则   尽量使用合成/聚合,尽量不要使用类继承   二:什么是合成?   . 合成表示一种强的拥有关系,体现了严格的部分和整体的关系,部分和整体的生命周期一样,打个
190. 在S3610 交换机上创建包含有端口Ethernet1/0/1,ID 为2 的聚合端口,其正确命令是_____。B A. [SWA] interface bridge-aggregation 2 B. [SWA] interface bridge-aggregation 2 port Ethernet1/0/1 C. [SWA-Ethernet1/0/1] interfacebridge
本文详细介绍如何利用Linux自带的Devicemapper multipathing (DM-Multipath)功能模拟多路径聚合。 当服务器可以通过多条路径访问LUN时,Linux系统会为每条路径创建一个SCSI设备,这就意味着,如果服务器有两条路径访问LUN时,这个LUN在服务器上可能会映射成/dev/sdd和 /dev/sdf两个设备。 为了解决这个问题,DM-Multipath会聚合所
                                            STP生成树协议和链路聚合 第一部分 STP介绍 1.stp协议 STP - Spanning Tree Protocol(生成树协议 )逻辑上断开环路,防止二层网络的广播风暴 的产生  当线路出现故障,断开的接口被激活,恢复通信,起备份线路的作用。生成树协议最主要的应用是        为了避免局域网中的网络
一、牛人们的想法 下面是我参考的有关的博客,下面将一一列举 1.MarkerCluster之百度地图版  http://hi.baidu.com/liongg/item/d8adece188fbfb11585dd89f 2.Marker Cluster面面观 http://hi.baidu.com/liongg/item/a380cc95bd70c2bdcd80e581 3.GoogleMap标注
 COM不支持实现继承的原因在于这种继承方式将使得一个对象的实现同另外一个对象的实现紧紧地关联起来。在这种情况下,当基类的实现被修改后,派生类将无法正常运行而必须被修改。这就是为什么一些用C++编写大型程序的专家们强烈建议人们基于抽象类来构建应用程序。 因此,为了保证以组件的修改不会影响应用程序的正常运行,COM并不支持实现继承。我们可以用组件包容来完全模拟实现继承。   包容和聚合   对一
介绍了两种模式下的典型应用场景举例。 1、 配置手工负载分担模式链路聚合示例 2 、配置静态LACP 模式链路聚合示例 配置手工负载分担模式链路聚合示例 拓扑: 配置思路 1、创建Eth-trunk; 2、加入Eth-trunk的成员 说明: 创建Eth-Trunk 后,缺省的工作模式为手工负载分担模式,所以,缺省情况下,不需要配置 其模式为手工负载分担模式。如果当前模式已经配置为其它模式,可以使
COM 不支持实现继承的原因在于这种继承方式将 使得一个对象的实现同另外一个对象的实现紧紧地关联起来。 在这种情况下,当基类的实现被修改之后,派生类将无法正常运行而必须被修改。对于一个中等规模的C++程序而言,这或许并不成为一个问题,因在这种情况下,我们一般能够获取所有的源代码,因此也将能够对派生类进行修改。但是对于较大的C++程序而言,对受影响的派生类进行修改所花费的时间将是相当长的。更糟的是,
地图API自定义点聚合详见 http://www.hjlib.org/cd/tiles/zoom/index.html
COM“可重用性”的两种模型:包容和聚合       包容和聚合是COM的两种重用模型,它们的思路基本一致,只是在实现方法上有所不同,下面简要总结一下实现方法。   1.包容             假定我们已经实现了一个COM对象,不妨称它为对象A,它实现了接口ISomeIntf,不久之后,考虑到新的需要,我们要实现一个新的COM对象,称它为B,它既要实现接口ISomeIntf,也要实现接口IO
一、依赖关系(Dependence):假设A类的变化引起了B类的变化,则说明B类依赖于A类。 依赖关系有如下三种情况: 1、A类是B类的一个局部变量; 2、A类是B类方法当中的一个参数; 3、A类向B类发送消息,从而影响B类发生变化; 使用带箭头的虚线表示 二、泛化关系(Generalization):A是B和C的父类,B,C具有公共类(父类)A,说明A是B,C的一般化(概括,也称泛化) 在UML
包容:假定我们已经实现了一个COM对象,不妨称它为对象A,它实现了接口ISomeIntf,之后,考虑到新的需要,我们要实现一个新的COM对象,称它为B,它既要实现接口ISomeIntf,也要实现接口IOtherIntf,而且,ISomeIntf接口所提供的服务与对象A所提供的服务基本一致,于是,我们考虑在实现对象B的过程中重用对象A的功能,只需要实现新添加的功能就可以完成对象B的开发工作。最简单的
随着应用程序迁移到云中,操作数据库的复杂性,在这个新环境变得非常明显。即使你这样做在一个受控的奢侈的数据中心在专用硬件,也很难操作数据库基础结构。云引入了性能的可变性及虚拟化开销,并在底层硬件为最终用户提供了更低级别的控制。在公共云,单个虚拟机实例的可靠性被认为是大大低于在数据中心的专用机器。操作大量的服务器时,观察到的失败更频繁。所有的这些使在云中操作数据库更具挑战性。 Database-as-
一、命令行 SW1 interface Vlan 10  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 # interface Eth-Trunk1  port link-type trunk  port trunk all vlan all # interface GigabitEthernet0/0/4  eth-trunk 1 # interface Gigabi
聚合的实现:假定客户向外部组件请求接口IY,此时外部组件可以不实现IY接口,而只需让内部组件请求查询ciIY接口并将此接口指针返回给客户。客户 可以直接使用此指针来调用内部组件所实现的那些IY成员函数。此时就IY接口而言,外部组件相当于是被架空了:它放弃了对IY接口的控制而将此控制交给了内部组件。 聚合的关键是QueryInterface函数。 //下面是实现了接口IX并通过聚合提供IY接口的一个
EtherChannel 配置端口聚合   1. 能够将多个物理端口绑定为一个逻辑端口 通过多个端口绑定,能充分利用现有端口来增加带宽。 2. Cisco交换机最多允许绑定8个端口。 如果是快速以太网,总带宽可达1600Mbit/s 如果是Gbit以太网,总带宽可达16Gbit/s 3. 绑定后的端口默认继承原来物理接口的配置模式。 4. etherchannel不支持10M端口的绑定 5. ci